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公开(公告)号:CN110568006B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201810575323.1
申请日:2018-06-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种储热材料的储热密度测试方法及系统,其中,该方法包括:测量加热装置空置时从第一温度加热至第二温度时的第一能耗,以及加热装置中放入待测储热材料后从第一温度加热至第二温度时的第二能耗,根据待测储热材料的质量、第一温度、第二温度、第一能耗及第二能耗计算待测储热材料的储热密度。通过该测量方法测得储热材料的储热密度,由于考虑了实际应用中储热材料以一定规模的成型产品被使用的因素,相比于微量测试法来说,更加贴近实际应用情况。因此,能够更加准确地反映整块大模块储热材料的储热密度。
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公开(公告)号:CN113629838A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110831729.3
申请日:2021-07-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于直流电源技术领域,公开一种变电站直流电源电池模块混用与合路结构及控制方法,所述路结构包括:连接直流母线的若干支路;每条支路包括依次串联的缓冲电路Pi、控制管理电路Qi和蓄电池组串Bi;控制管理电路Qi和缓冲电路Pi能够配合,用于控制对应支路的充放电状态;每条支路包括一电池管理系统BMSi;所述电池管理系统BMSi连接对应的缓冲电路Pi和控制管理电路Qi,用于根据采集的蓄电池组串Bi的充电信息,控制缓冲电路Pi和控制管理电路Qi。本发明通过缓冲电路与控制管理电路,调节不同电池组串在充放电过程中的状态,实现不同电池模块并联混用的需求,提高系统整体的可靠性;能够实现健康状态不同的直流电源电池模块混用。
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公开(公告)号:CN113054163A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110264637.1
申请日:2021-03-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 一种普鲁士蓝钠离子电池及其制备方法,将普鲁士蓝正极活性材料与导电剂、粘结剂混合均匀,然后加入溶剂,制得正极浆料,将正极浆料涂覆于集流体表面,制得正极极片;将正极极片和负极片组装成普鲁士蓝钠离子电池。本发明通过合成具有优异性能的正极材料,匹配合适的负极,制备具有性能良好的普鲁士蓝钠离子电池,操作方法简单,原料价格低廉,反应条件温和,对设备要求低,可降低钠离子电池的制备成本,制备的电池性能良好。以特定比例的原材料应用于电池的试制,与现有钠离子电池相比,材料结构稳定性高;制备方法简单,生产工艺条件温和;制得的钠离子电池稳定性好,安全环保。
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公开(公告)号:CN110568006A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810575323.1
申请日:2018-06-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种储热材料的储热密度测试方法及系统,其中,该方法包括:测量加热装置空置时从第一温度加热至第二温度时的第一能耗,以及加热装置中放入待测储热材料后从第一温度加热至第二温度时的第二能耗,根据待测储热材料的质量、第一温度、第二温度、第一能耗及第二能耗计算待测储热材料的储热密度。通过该测量方法测得储热材料的储热密度,由于考虑了实际应用中储热材料以一定规模的成型产品被使用的因素,相比于微量测试法来说,更加贴近实际应用情况。因此,能够更加准确地反映整块大模块储热材料的储热密度。
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公开(公告)号:CN109755634A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811542217.X
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供了一种无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取不同粒径的氧化铝粉末,溶解后与粘结剂及分散剂溶液以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明选用氧化铝陶瓷粉末制备锂离子电池,由于氧化铝陶瓷粉末对HF具有清除作用,可以防止高温下电极被破坏,减少容量衰减,从而有利于提高锂离子电池的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN109387564A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201810997208.3
申请日:2018-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
CPC分类号: G01N29/04 , G01B17/025 , G01N29/4409 , G01N2291/02416 , G01N2291/028 , G01N2291/02854
摘要: 本发明提供了一种基于锂枝晶生长的锂离子电池在线检测方法及装置,主要技术方案是:获取待测锂离子电池原始状态下的超声波形图像及内部具有锂枝晶的锂离子电池的特征超声波形图像;在预设条件下对待测锂离子电池进行充放电试验;在充放电过程中,获取待测锂离子电池的超声波形图像;将待测锂离子电池的超声波形图像与所述待测锂离子电池未测试前的超声波形图像进行对比以获取两者之间的差异信息,并在所述差异信息与相应位置处的所述波形信息一致时,定性判断所述待测锂离子电池内部有锂枝晶形成。可以实时检测待测锂离子电池内部锂枝晶的生长状态,检测方法简单易行,便于实现,保证了电池的完整性,避免了安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN109037549A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810688460.6
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜的制备工艺,包括:选取陶瓷粉末,粘结剂及分散剂溶液的配置,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷,由此,得到电极支撑型的无机隔膜及其电极。本发明通过对陶瓷粉、粘结剂和分散剂三者混合成的浆料中物质固含量的调整后,通过设置恰当的涂覆厚度将上述无机陶瓷浆料涂覆于锂离子电池极片的两面,能够匹配现有的电池卷绕生产工艺,不会造成额外的工艺成本,且成膜均匀,厚度可控,柔韧性好,与电极粘结力较强,解决了以往无机隔膜成膜效果差易干裂的问题。
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公开(公告)号:CN109004153A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810688466.3
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供了一种超薄电极支撑型无机隔膜及其制备方法所述无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉、(80-140)份粘结剂和(0-40)份分散剂;其中,所述陶瓷粉由两种及以上不同粒径的颗粒混合而成且不同颗粒的粒径分布在100nm与20μm之间;所述无机隔膜的膜厚为(10-100)μm。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且较薄。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN116239077A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310223536.9
申请日:2023-03-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明属于镁基储氢材料领域,公开了一种负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料及其制备方法,负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料包括镁基储氢材料和负载在镁基储氢材料上的杂多酸,制备方法为:在惰性气氛中,将杂多酸溶液加入到镁基储氢材料中研磨,干燥,获得负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料。本发明以杂多酸作为催化剂,通过研磨将其负载在MgH2上,提高了MgH2的放氢动力学性能。制备的负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料在保持较高储氢容量的同时,放氢温度取得显著降低。
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公开(公告)号:CN115967141A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210367915.0
申请日:2022-04-08
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网综合能源服务集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种电池单元,包括所述电池单元的直流电源设备,对直流电源设备进行充放电的方法,以及基于云平台的直流电源设备远程运维系统和方法,其中,所述远程运维系统包括监控终端,云平台和直流电源设备,所述直流电源设备包括至少一个电池单元,所述远程运维系统采用相互独立的三个控制层级进行远程核对性放电,电池单元层为机械逻辑控制层级,直流电源设备层和云平台层为程序控制层级;各控制层级内运行独自的安全机制,各层的安全机制不依赖其他层级的信息交互,不参与其他层级安全机制的运行,避免通信中断、通信延迟、层级内安全环节局部失效造成的整体安全机制失效,提升了蓄电池远程维护期间直流电源设备的可靠性。
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